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5.如圖,點(diǎn)P是?ABCD內(nèi)的任意一點(diǎn),連接PA、PB、PC、PD,得到△PAB、△PBC、△PCD、△PDA,設(shè)它們的面積分別是S1、S2、S3、S4,給出如下結(jié)論:
①S1+S3=S2+S4     
②如果S4>S2,則S3>S1 
③若S3=2S1,則S4=2S2
④若S1-S2=S3-S4,則P點(diǎn)一定在對(duì)角線BD上.
其中正確的結(jié)論的序號(hào)是①④(把所有正確結(jié)論的序號(hào)都填在橫線上).

分析 根據(jù)平行四邊形的對(duì)邊相等可得AB=CD,AD=BC,設(shè)點(diǎn)P到AB、BC、CD、DA的距離分別為h1、h2、h3、h4,然后利用三角形的面積公式列式整理即可判斷出①正確;根據(jù)三角形的面積公式即可判斷②③錯(cuò)誤;根據(jù)已知進(jìn)行變形,求出S1+S4=S2+S3=S△ABD=S△BDC=$\frac{1}{2}$S平行四邊形ABCD,即可判斷④.

解答 解:∵四邊形ABCD是平行四邊形,
∴AB=CD,AD=BC,
設(shè)點(diǎn)P到AB、BC、CD、DA的距離分別為h1、h2、h3、h4
則S1=$\frac{1}{2}$ABh1,S2=$\frac{1}{2}$BCh2,S3=$\frac{1}{2}$CDh3,S4=$\frac{1}{2}$ADh4
∵$\frac{1}{2}$ABh1+$\frac{1}{2}$CDh3=$\frac{1}{2}$AB•hAB,$\frac{1}{2}$BCh2+$\frac{1}{2}$ADh4=$\frac{1}{2}$C•hBC
又∵S平行四邊形ABCD=AB•hAB=BC•hBC
∴S2+S4=S1+S3,故①正確;
根據(jù)S4>S2只能判斷h4>h2,不能判斷h3>h1,即不能得出S3>S1,∴②錯(cuò)誤;
根據(jù)S3=2S1,能得出h3=2h1,不能推出h4=2h2,即不能推出S4=2S2,∴③錯(cuò)誤;
∵S1-S2=S3-S4,
∴S1+S4=22+S3=$\frac{1}{2}$S平行四邊形ABCD,
此時(shí)S1+S4=S2+S3=S△ABD=S△BDC=$\frac{1}{2}$S平行四邊形ABCD,
即P點(diǎn)一定在對(duì)角線BD上,
∴④正確;
故答案為:①④.

點(diǎn)評(píng) 本題考查了平行四邊形的性質(zhì),三角形的面積,以及平行四邊形對(duì)角線上點(diǎn)的判定的應(yīng)用,用平行四邊形的面積表示出相對(duì)的兩個(gè)三角形的面積的和是解題的關(guān)鍵,也是本題的難點(diǎn).

練習(xí)冊(cè)系列答案
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13.先化簡(jiǎn),再求值:3(x2-2xy)-4[$\frac{1}{4}$xy-1+$\frac{3}{2}$(-xy+x2)],其中x=-4,y=$\frac{1}{2}$.

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20.在△ABC中,∠C=90°,∠B=60°,a=7,則b=7$\sqrt{3}$.
在△ABC中,∠C=90°,cosB=$\frac{2}{3}$,則a:b:c=2:$\sqrt{5}$:3.
在△ABC中,∠C=90°,a+b+c=48,tanA=$\frac{3}{4}$,則a=12,S△ABC=96.

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17.計(jì)算
(1)$\sqrt{8}$-2cos45°+(7-$\frac{π}{2}$)0-($\frac{1}{2}$)-1+$\sqrt{3}$tan30°
(2)$\sqrt{8}$×sin45°-(${\frac{1}{2}}$)-2+|-3|-$\frac{1}{{\sqrt{2}-1}}$.

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14.若x=y,m為任意有理數(shù),則下列等式一定成立的有( 。
①mx=my  ②m+x=m+y  ③$\frac{x}{m}$=$\frac{y}{m}$.
A.3個(gè)B.2個(gè)C.1個(gè)D.0個(gè)

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15.如果兩個(gè)圖形關(guān)于某直線成軸對(duì)稱,那么對(duì)稱軸是對(duì)稱點(diǎn)連線的垂直平分線.

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